EP0633463A1 - Gerät zur Messung der Farbe von Glas, insbesondere von Glasbruch - Google Patents

Gerät zur Messung der Farbe von Glas, insbesondere von Glasbruch Download PDF

Info

Publication number
EP0633463A1
EP0633463A1 EP94109630A EP94109630A EP0633463A1 EP 0633463 A1 EP0633463 A1 EP 0633463A1 EP 94109630 A EP94109630 A EP 94109630A EP 94109630 A EP94109630 A EP 94109630A EP 0633463 A1 EP0633463 A1 EP 0633463A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
transport path
tubes
glass
receiver unit
measuring
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
EP94109630A
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
EP0633463B1 (de
Inventor
Michael Dr. Gross
Dietmar Schmidt
Hans Kordulla
Norbert Dr. Stelte
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Bodenseewerk Geratetechnik GmbH
Original Assignee
Bodenseewerk Geratetechnik GmbH
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Bodenseewerk Geratetechnik GmbH filed Critical Bodenseewerk Geratetechnik GmbH
Publication of EP0633463A1 publication Critical patent/EP0633463A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP0633463B1 publication Critical patent/EP0633463B1/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B07SEPARATING SOLIDS FROM SOLIDS; SORTING
    • B07CPOSTAL SORTING; SORTING INDIVIDUAL ARTICLES, OR BULK MATERIAL FIT TO BE SORTED PIECE-MEAL, e.g. BY PICKING
    • B07C5/00Sorting according to a characteristic or feature of the articles or material being sorted, e.g. by control effected by devices which detect or measure such characteristic or feature; Sorting by manually actuated devices, e.g. switches
    • B07C5/34Sorting according to other particular properties
    • B07C5/3416Sorting according to other particular properties according to radiation transmissivity, e.g. for light, x-rays, particle radiation
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B07SEPARATING SOLIDS FROM SOLIDS; SORTING
    • B07CPOSTAL SORTING; SORTING INDIVIDUAL ARTICLES, OR BULK MATERIAL FIT TO BE SORTED PIECE-MEAL, e.g. BY PICKING
    • B07C5/00Sorting according to a characteristic or feature of the articles or material being sorted, e.g. by control effected by devices which detect or measure such characteristic or feature; Sorting by manually actuated devices, e.g. switches
    • B07C5/36Sorting apparatus characterised by the means used for distribution
    • B07C5/363Sorting apparatus characterised by the means used for distribution by means of air
    • B07C5/367Sorting apparatus characterised by the means used for distribution by means of air using a plurality of separation means
    • B07C5/368Sorting apparatus characterised by the means used for distribution by means of air using a plurality of separation means actuated independently
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/17Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
    • G01N21/25Colour; Spectral properties, i.e. comparison of effect of material on the light at two or more different wavelengths or wavelength bands
    • G01N21/255Details, e.g. use of specially adapted sources, lighting or optical systems
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/84Systems specially adapted for particular applications
    • G01N21/85Investigating moving fluids or granular solids

Definitions

  • the invention relates to a device for measuring the color of glass, in particular broken glass, by measuring the transmission of the glass simultaneously in different spectral ranges, in which the glass is passed on a transport path between a light source and a receiver unit with filters and photoelectric detectors.
  • Known devices of this type work with partially transparent mirrors.
  • a light beam that has passed through the glass is split into two partial beams by a partially transparent mirror arranged at 45 ° to the beam axis.
  • Each sub-bundle passes through an associated filter and falls on a detector.
  • Such an arrangement is complex due to the use of a partially transparent mirror.
  • the invention has for its object to provide a simple and inexpensive construction of such a device.
  • Embodiments of the invention are the subject of the dependent claims.
  • 10 denotes a transport path in the form of a slide. Waste glass is fed in the form of broken glass on the conveyor track 10. This is indicated in Figure 1 by arrows 12.
  • a diffusely translucent plate 14 is installed in the transport path 10. Under the plate 14 is a reflector 16 with an elongated light source 18 extending transversely across the transport path 10.
  • the light source is a fluorescent lamp which emits essentially white light.
  • the light passes through the waste glass 12, which runs as broken glass on the transport path 10 and is uniformly illuminated as a result of the diffusely translucent plate 14.
  • the light passing through is detected by a sensor head 20.
  • the sensor head 20 measures the light intensity in two different spectral ranges.
  • an evaluation circuit 22 assigns the broken glass to either a continuous fraction or a fraction to be sorted out.
  • the evaluation circuit 22 controls an effector system in the form of a compressed air nozzle 24 with a valve 26.
  • the compressed air nozzle 24 is supplied with compressed air via a connection 28.
  • the compressed air is directed to the nozzle 24 or shut off via the valve 26 controlled by the evaluation circuit.
  • Many of the effectors described cover the width of the transport path 10 in a row.
  • the effector described is located at the end of the transport path 10. If the broken glass is to be assessed as "to be sorted out", the valve is opened. The broken glass is blown away by a compressed air jet 30 and reaches a container 34 for the sorted out fraction via a chute 32. Otherwise, the broken glass falls on a steeper slide 36 and from this into a container 38 for the continuous fraction.
  • the evaluation circuit 22 receives classification parameters via a line 40 entered. A line 42 supplies data to a central control of the system.
  • FIG. 2 shows a sensor head which forms a receiver unit 20, by means of which two spectral ranges of the light transmitted through the broken glass can be measured.
  • the receiver unit 20 contains a base body 44.
  • the base body 44 has a flat surface 46 on the underside.
  • the top of the base body is flat roof-shaped with two surfaces 48 and 50 which form an obtuse angle with one another.
  • two bores or recesses 52 and 54 are provided, the axes 56 and 58 of which form an angle with one another and each run perpendicular to one of the surfaces 48 and 50, respectively.
  • a tube 60 or 62 is inserted into each of the bores 52 and 54.
  • the axis of the tube 60 coincides with the axis 56.
  • the axis of the tube 62 coincides with the axis 58.
  • the base body 44 has, from the surfaces 48 and 50, flat rectangular recesses 64 and 66 centered on the axes 56 and 58, respectively.
  • the cutouts 64 and 66 are followed by smaller, also rectangular cutouts 68 and 70 in cross section.
  • the recesses 68 and 70 are also centered on the axes 56 and 58, respectively.
  • the recesses 68 and 70 are connected by rectangular openings 72 and 74 to the recesses 52 and 54 and thus the interior of the tubes 60 and 62, respectively.
  • the openings 72 and 74 are also centered on the associated axes 56 and 58, respectively.
  • a group of 76 and 78 photoelectric detectors sits in the recesses 68 and 70, respectively.
  • the photoelectric detectors are therefore located in front of the upper end of the tubes 60 and 62, respectively.
  • Color filters 84 and 86 are arranged in the small rectangular recesses 68 and 70. Color filters 84 and 86 are different and each pass a spectral range as required for color classification.
  • Perforated plates 106, 108 are located above the color filters 84 and 86 and are clearly visible in FIG. 3b. Each of the perforated plates 106, 108 contains two rows of round holes which are arranged offset from one another. As can be seen in FIG. 3b, four perforated plates 106 and 108 are combined to form a structural unit, which facilitates the assembly of the device.
  • Boards 110 and 112 are arranged above the perforated plates 106 and 108 on the upper roof surfaces 48 and 50 of the base body 44 of the receiver, as can be seen in FIG. 3c. The boards 110 and 112 carry the groups 76 and 78 of photoelectric detectors, for example phototransistors, on their undersides.
  • the components which are located on the top sides of the circuit boards 110 and 112 and are not described in more detail, serve to operate the photoelectric detectors on the underside of the circuit boards 110 and 112. Centering pins 114, 116 are used to center the boards on the base body 44 or on the roof surfaces 48 and 50 thereof.
  • An imaging lens optics 80 and 82 are located in the lower end of each of the tubes 60 and 62.
  • the axes 56 and 58 which also form the optical axes of the lens optics 80 and 82, essentially intersect in the plane 88 of the transport path 10 (or somewhat above it on the surface of the on the transport path 10 broken glass).
  • This plane 88 is imaged by each of the lens optics 80 and 82 on the associated detector.
  • the marginal rays of the imaging light beams 94 and 96 are shown in FIG.
  • a total of four receiver units 20A, 20B, 20C and 20D are provided with a common base body 44.
  • FIG. 4 shows circular areas 98 in the plane 88, each circular area 98 being observed by an associated photoelectric detector.
  • two parallel rows 100 and 102 of circular regions 98 offset laterally from one another are provided.
  • the rows 100 and 102 are offset from one another in such a way that the areas 98 detected by the photoelectric detectors are arranged in a gap with respect to one another.
  • FIG. 4 also shows the relative position and orientation of the effector system 104.
  • Four observed areas 98 control one of the effectors "1" to "48".
  • the effector "1" is controlled by the detectors assigned to the areas “1", “2", “3” and "4". A total of forty-eight effectors are provided.
  • the evaluation circuit 22 stores a control command for the effector system and allows it to take effect with a delay resulting from the speed of the goods on the transport path and the distance between receiver units and effectors.

Landscapes

  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Toxicology (AREA)
  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)
  • Spectrometry And Color Measurement (AREA)
  • Sorting Of Articles (AREA)
  • Investigating Materials By The Use Of Optical Means Adapted For Particular Applications (AREA)
  • Glass Compositions (AREA)

Abstract

Die Erfindung betrifft ein Gerät zur Messung der Farbe von Glas, insbesondere von Glasbruch, durch Messung der Transmission des Glases gleichzeitig in unterschiedlichen Spektralbereichen, bei welchem das Glas auf einer Transportbahn (10) zwischen einer Lichtquelle (18) und einer Empfängereinheit (20) mit Filtern (84,86) und Gruppen (76,78) von photoelektrischen Detektoren hindurchgeführt wird. Eine Gruppe (76 bzw. 78) photoelektrischer Detektoren ist an der Stirnseite je eines zylindrischen Tubus (60;62) angeordnet. Die Achsen (56,58) der Tuben (60,62) bilden einen Winkel und schneiden sich in der Ebene (88) der Transportbahn (10). Zwischen den Detektoren und den Stirnseiten der Tuben (60,62) sind Filter (84,86) mit unterschiedlichen Durchlaßbereichen und je eine Linsenoptik (80,82) gehaltert; dabei bildet jede Linsenoptik (80,82) die Ebene (88) der Transportbahn (10) auf die zugehörigen Detektoren ab. <IMAGE>

Description

  • Die Erfindung betrifft ein Gerät zur Messung der Farbe von Glas, insbesondere von Glasbruch, durch Messung der Transmission des Glases gleichzeitig in unterschiedlichen Spektralbereichen, bei welchem das Glas auf einer Transportbahn zwischen einer Lichtquelle und einer Empfängereinheit mit Filtern und photoelektrischen Detektoren hindurchgeführt wird.
  • Bekannte Geräte dieser Art arbeiten mit teildurchlässigen Spiegeln. Ein durch das Glas hindurchgetretenes Lichtbündel wird durch einen unter 45° zur Bündelachse angeordneten teildurchlässigen Spiegel in zwei Teilbündel aufgespalten. Jedes Teilbündel tritt durch ein zugehöriges Filter und fällt auf einen Detektor. Eine solche Anordnung ist durch die Verwendung eines teildurchlässigen Spiegels aufwendig.
  • Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine einfache und preisgünstige Konstruktion eines solchen Gerätes zu schaffen.
  • Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe dadurch gelöst, daß
    • (a) eine Gruppe photoelektrischer Detektoren an einer Stirnseite je eines zylindrischen Tubus angeordnet ist,
    • (b) die Achsen der Tuben einen Winkel bilden und sich in der Ebene der Transportbahn schneiden,
    • (c) in den Tuben je eine Linsenoptik gehaltert ist, wobei jede Linsenoptik die Ebene der Transportbahn auf einer zugehörigen Detektorgruppe abbildet; und
    • (d) den Detektorgruppen Filter mit jeweils unterschiedlichen Durchlassbereichen vorgeschaltet sind.
  • Es sind so für die beiden Durchlassbereiche (Spektralbereiche) vollständig getrennte Strahlengänge vorgesehen. Durch die spiegelbildliche Anordnung der Strahlengänge wird aber dafür gesorgt, daß in beiden Strahlengängen Licht von dem gleichen Fleck des Glases beobachtet wird.
  • Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegenstand der Unteransprüche.
  • Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist nachstehend unter Bezugnahme auf die zugehörigen Zeichnungen näher erläutert.
  • Fig.1
    zeigt schematisch den Grundaufbau einer Vorrichtung zur Sortierung von Altglas nach Farben in zwei Fraktionen.
    Fig.2
    zeigt einen Schnitt durch eine Empfängereinheit bei der Vorrichtung von Fig.1.
    Fig.3a
    bis 3c sind perspektivische Darstellungen einer Baugruppe mit vier quer zur Transportrichtung nebeneinander angeordneten Empfängereinheiten der in Fig.2 dargestellten Art.
    Fig.4
    zeigt schematisch eine Draufsicht auf zwei gegeneinander versetzte Reihen von kreisförmigen Bereichen auf der Transportbahn, die auf die Detektoren abgebildet werden, und auf die Effektorik.
  • In Fig.1 ist mit 10 eine Transportbahn in Form einer Rutsche bezeichnet. Auf der Transportbahn 10 wird Altglas in Form von Glasbruch zugeführt. Das ist in Fig.1 durch Pfeile 12 angedeutet. In die Transportbahn 10 ist eine diffus lichtdurchlässige Platte 14 eingebaut. Unter der Platte 14 sitzt ein Reflektor 16 mit einer sich quer über die Transportbahn 10 erstreckenden langgestreckten Lichtquelle 18. Die Lichtquelle ist eine Leuchtstofflampe, die im wesentlichen weißes Licht emittiert. Das Licht tritt durch das auf der Transportbahn 10 als Glasscherben durchlaufende Altglas 12, das infolge der diffus lichtdurchlässigen Platte 14 gleichmäßig ausgeleuchtet wird. Das hindurchtretende Licht wird von einem Sensorkopf 20 erfaßt. Der Sensorkopf 20 mißt die Lichtintensität in zwei verschiedenen Spektralbereichen. Eine Auswerteschaltung 22 ordnet anhand dieser Messungen die Glasscherbe entweder einer durchlaufenden Fraktion oder einer auszusortierenden Fraktion zu.
  • Die Auswerteschaltung 22 steuert eine Effektorik in Form einer Druckluftdüse 24 mit einem Ventil 26. Der Druckluftdüse 24 wird Druckluft über einen Anschluß 28 zugeführt. Die Druckluft wird über das von der Auswerteschaltung gesteuerte Ventil 26 auf die Düse 24 geleitet oder abgesperrt. Viele der beschriebenen Effektoren decken in einer Reihe die Breite der Transportbahn 10 ab.
  • Die beschriebene Effektorik sitzt am Ende der Transportbahn 10. Wenn die zu bewertende Glasscherbe als "auszusortieren" bewertet wird, dann wird das Ventil aufgesteuert. Durch einen Druckluftstrahl 30 wird die Glasscherbe weggeblasen und gelangt über eine Rutsche 32 in einen Behälter 34 für die aussortierte Fraktion. Anderenfalls fällt die Glasscherbe auf eine steilere Rutsche 36 und wird von dieser in einen Behälter 38 für die durchlaufende Fraktion. Der Auswerteschaltung 22 werden über eine Leitung 40 Klassifikations-Parameter eingegeben. Eine Leitung 42 liefert Daten an eine zentrale Kontrolle der Anlage.
  • Fig.2 zeigt einen Sensorkopf, der eine Empfängereinheit 20 bildet, durch welche zwei Spektralbereiche des von der Glasscherbe durchgelassenen Lichtes gemessen werden können.
  • Die Empfängereinheit 20 enthält einen Grundkörper 44. Der Grundkörper 44 weist eine plane Fläche 46 auf der Unterseite auf. Die Oberseite des Grundkörpers ist flach dachförmig mit zwei Flächen 48 und 50, die einen stumpfen Winkel miteinander bilden. In der Unterseite 46 des Grundkörpers 44 sind zwei Bohrungen oder Ausnehmungen 52 und 54 vorgesehen, deren Achsen 56 bzw. 58 einen Winkel miteinander bilden und jeweils senkrecht zu einer der Flächen 48 bzw. 50 verlaufen. In jede der Bohrungen 52 und 54 ist ein Tubus 60 bzw. 62 eingesetzt. Die Achse des Tubus 60 fällt mit der Achse 56 zusammen. Die Achse des Tubus 62 fällt mit der Achse 58 zusammen.
  • Der Grundkörper 44 weist von den Flächen 48 und 50 her flache rechteckige Ausnehmungen 64 bzw. 66 zentriert zu den Achsen 56 bzw. 58 auf. An die Ausnehmungen 64 und 66 schließen sich im Querschnitt kleinere, ebenfalls rechteckige Ausnehmungen 68 bzw. 70 an. Die Ausnehmungen 68 bzw. 70 sind ebenfalls zu den Achsen 56 bzw. 58 zentriert. Die Ausnehmungen 68 und 70 sind durch rechteckige Durchbrüche 72 bzw. 74 mit den Ausnehmungen 52 bzw. 54 und damit dem Inneren der Tuben 60 bzw. 62 verbunden. Auch die Durchbrüche 72 und 74 sind zu den zugehörigen Achsen 56 bzw. 58 zentriert.
  • In den Ausnehmungen 68 und 70 sitzt je eine Gruppe 76 bzw. 78 photoelektrischer Detektoren. Die photoelektrischen Detektoren sitzen somit jeweils vor der oberen Stirnseite der Tuben 60 bzw. 62. In den kleinen rechteckigen Ausnehmungen 68 und 70 sind Farbfilter 84 und 86 angeordnet. Die Farbfilter 84 und 86 sind unterschiedlich und lassen jedes einen Spektralbereich durch, wie er für die Farbklassifikation erforderlich ist.
  • Oberhalb der Farbfilter 84 und 86 befinden sich Lochplatten 106, 108, die in Fig. 3b gut erkennbar sind. Jede der Lochplatten 106,108 enthält zwei Reihen von runden Löchern, die gegeneinander versetzt angeordnet sind. Wie in Fig. 3b erkennbar ist, sind jeweils vier Lochplatten 106 bzw. 108 zu einer baulichen Einheit zusammengefasst, wodurch der Zusammenbau der Vorrichtung erleichtert wird. Oberhalb der Lochplatten 106 und 108 sind auf den oberen Dachflächen 48 und 50 des Grundkörpers 44 des Empfängers Platinen 110 und 112 angeordnet, wie dies in Fig. 3c erkennbar ist. Die Platinen 110 und 112 tragen auf ihren Unterseiten die Gruppen 76 bzw. 78 von photoelektrischen Detektoren, beispielsweise Phototransistoren. Diese sind in der Zeichnung nicht erkennbar und so angeordnet, dass sie mit den Löchern in den Lochplatten 106 und 108 korrespondieren. Die auf den Oberseiten der Platinen 110 und 112 befindlichen, nicht näher beschriebenen Bauteile dienen zum Betrieb der auf der Unterseite der Platinen 110 und 112 befindlichen photoelektrischen Detektoren. Zum Zentrieren der Platinen auf dem Grundkörper 44 bzw. auf dessen Dachflächen 48 und 50 dienen Zentrierstifte 114, 116. Im unteren Ende jedes der Tuben 60 und 62 sitzt eine abbildende Linsenoptik 80 bzw. 82.
  • Wie aus Fig.2 ersichtlich ist schneiden sich die Achsen 56 und 58, die auch die optischen Achsen der Linsenoptiken 80 bzw. 82 bilden, im wesentlichen in der Ebene 88 der Transportbahn 10 (oder etwas oberhalb derselben auf der Oberfläche der auf der Transportbahn 10 laufenden Glasscherben). Diese Ebene 88 wird durch jede der Linsenoptiken 80 und 82 auf dem zugehörigen Detektor abgebildet. In Fig.2 sind die Randstrahlen der abbildenden Lichtbündel 94 und 96 dargestellt. Wie aus Fig.3a ersichtlich ist, sind jeweils insgesamt vier Empfängereinheiten 20A, 20B, 20C und 20D mit einem gemeinsamen Grundkörper 44 versehen.
  • Fig.4 zeigt kreisförmige Bereiche 98 in der Ebene 88, wobei jeder kreisförmige Bereich 98 von einem zugehörigen photoelektrischen Detektor beobachtet wird. Um lückenlos die gesamte Breite der Transportbahn 10 überstreichen zu können, sind zwei seitlich gegeneinander versetzte, parallele Reihen 100 und 102 von kreisförmigen Bereichen 98 vorgesehen. Die Reihen 100 und 102 sind so gegeneinander versetzt, daß die von den photoelektrischen Detektoren erfaßten Bereiche 98 auf Lücke zueinander angeordnet sind.
  • Fig.4 zeigt auch die relative Lage und Ausrichtung der Effektorik 104. Vier beobachtete Bereiche 98 steuern einen der Effektoren "1" bis "48". So wird der Effektor "1" durch die den Bereichen "1", "2", "3" und "4" zugeordneten Detektoren gesteuert. Insgesamt sind achtundvierzig Effektoren vorgesehen.
  • Die Auswerteschaltung 22 speichert einen Ansteuerbefehl für die Effektorik und läßt diese mit einer sich aus der Geschwindigkeit des Gutes auf der Transportbahn und dem Abstand zwischen Empfängereinheiten und Effektoren ergebenden Verzögerung wirksam werden.

Claims (6)

  1. Gerät zur Messung der Farbe von Glas, insbesondere von Glasbruch, durch Messung der Transmission des Glases gleichzeitig in unterschiedlichen Spektralbereichen, bei welchem das Glas auf einer Transportbahn (10) zwischen einer Lichtquelle (18) und einer Empfängereinheit (20) mit Filtern (84,86) und photoelektrischen Detektoren (76,78) hindurchgeführt wird,
    dadurch gekennzeichnet, daß
    (a) eine Gruppe (76;78) photoelektrischer Detektoren an einer Stirnseite je eines zylindrischen Tubus (60; 62) angeordnet ist,
    (b) die Achsen (56;58) der Tuben (60;62) einen Winkel bilden und sich in der Ebene (88) der Transportbahn (10) schneiden,
    (c) in den Tuben (60;62) je eine Linsenoptik (80;82) gehaltert ist, wobei jede Linsenoptik (80;82) die Ebene (88) der Transportbahn (10) auf einer zugehörigen Detektorgruppe (76;78) abbildet; und
    (d) den Detektorgruppen (76;78) Filter (84; 86) mit jeweils unterschiedlichen Durchlassbereichen vorgeschaltet sind.
  2. Gerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Transportbahn (10) im Bereich der Empfängereinheit (20) eine diffus-lichtdurchlässige Platte (14) enthält, hinter welcher die Lichtquelle (18) angeordnet ist.
  3. Gerät nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die photoelektrischen Detektoren jeder Gruppe (76;78) gestaffelt in zwei gegeneinander auf Lücke versetzten Reihen angeordnet sind, die sich quer zur Transportrichtung der Transportbahn (10) erstrecken.
  4. Gerät nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß jede Empfängereinheit (20) aus mindestens einem Paar von Tuben (60,62) besteht, die in Transportrichtung der Transportbahn (10) nebeneinander angeordnet sind.
  5. Gerät nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß jede Empfängereinheit (20) einen Grundkörper (44) aufweist, der auf einer Seite gegeneinander geneigte Bohrungen (52,54) zur Aufnahme der Tuben (60,62) aufweist und der auf der gegenüberliegenden, den Tuben (60,62) abgewandten Seite flach dachförmig mit zwei senkrecht zu den Achsen (56,58) der Tuben (60,62) und der Bohrungen (52,54) verlaufenden Flächen (48,50) ist, wobei in diesen Flächen (48,50) zu den Tuben (60,62) zentrierte Durchbrüche (68,72;70,74) zur Aufnahme der zugehörigen Detektorgruppe (76;78) angebracht sind.
  6. Gerät nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß über einer breiten Transportbahn (10) eine Mehrzahl von Empfängereinheiten (20) in einer sich quer zur Transportrichtung der Transportbahn (10) erstreckenden Reihe angeordnet ist.
EP94109630A 1993-07-09 1994-06-22 Gerät zur Messung der Farbe von Glas, insbesondere von Glasbruch Expired - Lifetime EP0633463B1 (de)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE4322865 1993-07-09
DE4322865A DE4322865A1 (de) 1993-07-09 1993-07-09 Gerät zur Messung der Farbe von Glas, insbesondere von Glasbruch

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EP0633463A1 true EP0633463A1 (de) 1995-01-11
EP0633463B1 EP0633463B1 (de) 1997-08-27

Family

ID=6492327

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EP94109630A Expired - Lifetime EP0633463B1 (de) 1993-07-09 1994-06-22 Gerät zur Messung der Farbe von Glas, insbesondere von Glasbruch

Country Status (5)

Country Link
US (1) US5483057A (de)
EP (1) EP0633463B1 (de)
AT (1) ATE157449T1 (de)
DE (2) DE4322865A1 (de)
ES (1) ES2108906T3 (de)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0820819A2 (de) * 1996-07-25 1998-01-28 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Glasscherbenausscheidungsvorrichtung
WO2004045781A1 (en) * 2002-11-20 2004-06-03 Qinetiq Limited Apparatus and method for sorting objects by colour
WO2010139032A3 (en) * 2009-06-02 2011-04-21 Best 2, N.V. Sorting method and machine using blow nozzles

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4414112A1 (de) * 1994-04-22 1995-10-26 Johannes Bauer Maschinen Und A Verfahren und Vorrichtung zum Trennen unterschiedlicher Wertstoffe
DE10124943A1 (de) * 2001-05-21 2002-12-05 Nikolaus Tichawa Sensormodul und Detektoranordnung zur zeilenweisen optischen Abtastung eines bewegten Objektes
US7355140B1 (en) 2002-08-12 2008-04-08 Ecullet Method of and apparatus for multi-stage sorting of glass cullets
US7351929B2 (en) * 2002-08-12 2008-04-01 Ecullet Method of and apparatus for high speed, high quality, contaminant removal and color sorting of glass cullet
US8436268B1 (en) 2002-08-12 2013-05-07 Ecullet Method of and apparatus for type and color sorting of cullet
DE10252069B4 (de) * 2002-11-08 2004-10-21 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Verfahren und System zur Absicherung von Maschinen gegen nicht bestimmungsgemäß eintretende, auftreffende oder austretende Objekte
AT7890U1 (de) * 2004-08-05 2005-10-17 Binder Co Ag Verfahren zum detektieren und entfernen von fremdkörpern
CN104237137B (zh) * 2013-06-07 2016-12-28 昆山胜泽光电科技有限公司 测量玻璃不同角度颜色、亮度和反射率光谱的装置
DE102018116998A1 (de) 2018-07-13 2020-01-16 Jenoptik Automatisierungstechnik Gmbh Sensoreinrichtung zur scannenden Laserbearbeitung eines Werkstückes mittels eines um einen Drehpunkt ausgelenkten Laserstrahls
DE102021119853A1 (de) 2021-07-30 2023-02-02 Jenoptik Automatisierungstechnik Gmbh Universell einsetzbare Vorrichtung zur Herstellung einer Sollbruchlinie in ein Ausstattungsteil eines Fahrzeuges

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS574526A (en) * 1980-06-11 1982-01-11 Satake Eng Co Ltd Selecting apparatus for color of granular body
EP0274403A2 (de) * 1987-01-05 1988-07-13 Btg International Limited Lichtabsorptionsanalysator

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3499527A (en) * 1967-10-05 1970-03-10 Swift & Co Method and apparatus for selectively separating meat products
US3980180A (en) * 1974-11-20 1976-09-14 Jamieson John A Transmissive article sorting apparatus
DE2533873C3 (de) * 1975-07-29 1979-01-25 Erwin Sick Gmbh Optik-Elektronik, 7808 Waldkirch Vorrichtung zum Erkennen von Flaschenfarben
US4120402A (en) * 1977-06-03 1978-10-17 Acurex Corporation Color sorter including a foreign object reject system
JPS5540971A (en) * 1978-09-18 1980-03-22 Fuji Photo Film Co Ltd Measuring method of amount of chlorophyl and chlorophyl meter
US4281933A (en) * 1980-01-21 1981-08-04 Fmc Corporation Apparatus for sorting fruit according to color
EP0109686B1 (de) * 1982-11-22 1989-10-11 Hitachi Maxell Ltd. Farbsensor
US4558786A (en) * 1983-06-15 1985-12-17 Marvin M. Lane Electro-optical sorter
US4878582A (en) * 1988-03-22 1989-11-07 Delta Technology Corporation Multi-channel bichromatic product sorter
US4919534A (en) * 1988-09-30 1990-04-24 Environmental Products Corp. Sensing of material of construction and color of containers
US5318172A (en) * 1992-02-03 1994-06-07 Magnetic Separation Systems, Inc. Process and apparatus for identification and separation of plastic containers
DE4210157C2 (de) * 1992-03-27 1994-12-22 Bodenseewerk Geraetetech Verfahren zum Sortieren von Glasbruch
US5314072A (en) * 1992-09-02 1994-05-24 Rutgers, The State University Sorting plastic bottles for recycling
US5314071A (en) * 1992-12-10 1994-05-24 Fmc Corporation Glass sorter

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS574526A (en) * 1980-06-11 1982-01-11 Satake Eng Co Ltd Selecting apparatus for color of granular body
EP0274403A2 (de) * 1987-01-05 1988-07-13 Btg International Limited Lichtabsorptionsanalysator

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 6, no. 62 (P - 111)<940> 21 April 1982 (1982-04-21) *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0820819A2 (de) * 1996-07-25 1998-01-28 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Glasscherbenausscheidungsvorrichtung
EP0820819A3 (de) * 1996-07-25 1999-03-17 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Glasscherbenausscheidungsvorrichtung
WO2004045781A1 (en) * 2002-11-20 2004-06-03 Qinetiq Limited Apparatus and method for sorting objects by colour
WO2010139032A3 (en) * 2009-06-02 2011-04-21 Best 2, N.V. Sorting method and machine using blow nozzles

Also Published As

Publication number Publication date
ATE157449T1 (de) 1997-09-15
EP0633463B1 (de) 1997-08-27
DE59403846D1 (de) 1997-10-02
US5483057A (en) 1996-01-09
DE4322865A1 (de) 1995-01-12
ES2108906T3 (es) 1998-01-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE3005508C2 (de)
EP0633463B1 (de) Gerät zur Messung der Farbe von Glas, insbesondere von Glasbruch
EP0144928B1 (de) Photometerkopf für kleine Messvolumina
EP0279191B1 (de) Gerät zur berührungslosen Remissionsmessung
EP0114053A2 (de) Vorrichtung zum Ermitteln der Einfallsrichtung von optischer Strahlung
EP0682991A2 (de) Sortierautomat zur Sortierung bzw. Klassifikation von Kleinprodukten der pharmazeutischen und der Süsswarenindustrie nach Form und Farbe
DE02360092T1 (de) Vorrichtung und Verfahren zur automatischen Inspektion von Gegenständen, die vornehmlich in einem einlagigen Fluss defilieren
EP2962088B1 (de) Inspektionsvorrichtung mit optischem kanal aus kanalelementen
DE3407168C2 (de)
EP0019871A2 (de) Küvette für optische Untersuchungen von Flüssigkeiten
DE2338295C2 (de) Vorrichtung zum Feststellen von Fehlern auf gegenüberliegenden Flächen einer im wesentlichen ebenen Bahn
DE10234084B4 (de) Vorrichtung zur Inspektion von bogenförmigen Material
DE4030344C3 (de) Verfahren und Vorrichtung zum Sortieren von vereinzelbaren, kleineren Gegenständen, insbesondere Früchten aller Art
DE69534007T2 (de) System zur optischen inspektion
DE19953738C1 (de) Inspektionsvorrichtung zur Seitenwandkontrolle von Gefäßen
DE3401475A1 (de) Vorrichtung zur messung der farbe von gegenstaenden
EP0767709B1 (de) Vorrichtung zum erkennen, sortieren und/oder trennen verschiedener stoffe bzw. gegenstände
DE102017119137A1 (de) Verfahren zur Detektion und Aussonderung von Sonderglas aus Recyclingglas
DE19514271C2 (de) Vorrichtung zum Überprüfen von Flaschen auf Beschädigung
DE3113166C2 (de) Vorrichtung zum elektro-optischen Ablesen eines Schriftstückes oder dergl.
EP0071257B1 (de) Verfahren und Vorrichtung zum Prüfen von transparenten Materialbahnen
DE4115841B4 (de) Vorrichtung zur optischen Kontrolle von Gegenständen
CH621423A5 (de)
DE19642736C2 (de) Datenaufnahmeverfahren zum Erkennen von Fremdteilen in einem schnell bewegten Materialstrom in Form von Baumwollflocken
DE10131724A1 (de) Optisches Absorptions-Messgerät

Legal Events

Date Code Title Description
PUAI Public reference made under article 153(3) epc to a published international application that has entered the european phase

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009012

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): AT DE ES FR GB IT

17P Request for examination filed

Effective date: 19941128

GRAG Despatch of communication of intention to grant

Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOS AGRA

GRAH Despatch of communication of intention to grant a patent

Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOS IGRA

17Q First examination report despatched

Effective date: 19970115

GRAH Despatch of communication of intention to grant a patent

Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOS IGRA

GRAA (expected) grant

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009210

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: B1

Designated state(s): AT DE ES FR GB IT

REF Corresponds to:

Ref document number: 157449

Country of ref document: AT

Date of ref document: 19970915

Kind code of ref document: T

REF Corresponds to:

Ref document number: 59403846

Country of ref document: DE

Date of ref document: 19971002

ET Fr: translation filed
GBT Gb: translation of ep patent filed (gb section 77(6)(a)/1977)

Effective date: 19971009

ITF It: translation for a ep patent filed

Owner name: STUDIO JAUMANN P. & C. S.N.C.

REG Reference to a national code

Ref country code: ES

Ref legal event code: FG2A

Ref document number: 2108906

Country of ref document: ES

Kind code of ref document: T3

PLBE No opposition filed within time limit

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009261

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT

26N No opposition filed
PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: GB

Payment date: 20000608

Year of fee payment: 7

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: FR

Payment date: 20000615

Year of fee payment: 7

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: ES

Payment date: 20000616

Year of fee payment: 7

REG Reference to a national code

Ref country code: GB

Ref legal event code: 732E

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: GB

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20010622

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: ES

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20010623

REG Reference to a national code

Ref country code: ES

Ref legal event code: PC2A

REG Reference to a national code

Ref country code: FR

Ref legal event code: TP

GBPC Gb: european patent ceased through non-payment of renewal fee

Effective date: 20010622

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: FR

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20020228

REG Reference to a national code

Ref country code: ES

Ref legal event code: FD2A

Effective date: 20030203

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: IT

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES;WARNING: LAPSES OF ITALIAN PATENTS WITH EFFECTIVE DATE BEFORE 2007 MAY HAVE OCCURRED AT ANY TIME BEFORE 2007. THE CORRECT EFFECTIVE DATE MAY BE DIFFERENT FROM THE ONE RECORDED.

Effective date: 20050622

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: AT

Payment date: 20060614

Year of fee payment: 13

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: AT

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20070622

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: DE

Payment date: 20080630

Year of fee payment: 15

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: DE

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20100101